Folgendes konnte ich am Asrock 990FX Extreme4 Mainboard messen. Am Q11, ein NPN-Transistor MMBT3904, (roter Pfeil) kann ich am Kollektor (geht direkt zum "PS_ON" Pin) folgendes messen: Netzteil Standby 0,47V , Netzteil An 0,52V. An der Basis vom Q11 kann ich im Standby 0,23V und bei Netzteil AN
Folgendes konnte ich am Asrock 990FX Extreme4 Mainboard messen. > > Am Q11, ein NPN-Transistor MMBT3904, (roter Pfeil) kann ich am Kollektor > (geht direkt zum "PS_ON" Pin) folgendes messen: Netzteil Standby 0,47V , > Netzteil An 0,52V. Demnach müsste das Netzteil immer ON sein, denn am Kollektor
/ Q2 11 1 10VC 1k02 R V m / p p p p u 0R R 0 R 01B1Rdk 600R 0 0 5 0 10k 1k V t F C10 0 0 0 0 511MMBT3904 1n_06 3 / 1L12 6 6F 8 / 1 EL817R119 R n 0 TestTPeosintPtoint73 /10/1 F L 1 1/n C F J t U141 100nF D4 V V C 0D3 5 k CdCV0 0 P 10k 102 2/6V1 R 1 a 21 7 2 2 U21 2 2 2 2 2 _2 2 2 gr2en 2 U18 2 2F F/ g2een1117
Schaltungsteil rechts unten zugeführt, wo mit einer Menge an Glas-(Z?)-Dioden und SOT-Transistoren (1AM = MMBT3904 NPN) ein einfacher Komparator für die Erkennung der Versorgungsspannung aufgebaut ist. Dieser arbeitet übrigens ohne Hysterese, so dass bei ca. 16 V beide LEDs für 13 V und 18 V aufleuchten. Wahrscheinlich
R153 V SI2C_SCL 150K 1/16W 5% SI2C_SCL 11 R154 0R05 O HM R771 4K 7 1/16W 5% PANEL_VCC_ON/OFF Q751 MMBT3904 H PANEL ON L PANEL R770 OFF 10K 4 2014-10-09 LVDS 715G6947 19790_513.eps back to 2015-Oct-20 div.table Circuit Diagrams and PWB Layouts TPN15.1E LA 10. EN 102 10-7-15 AmbiLight Ambilight B15 B15 For
ZLDO1117 with Extended Output Voltage ZLDO1117 VIN VOUT IN OUT ADJ 121Ω 1% C1 C2 10 F 100 F T1 TTL MMBT3904 R2 R3 365Ω 1k R4 1% 1k Figure 4 ZLDO1117 with Disable Function ZLDO1117x50 AC IN OUT IN ADJ C1 C2 10 F 100 F VOUT = -5V Figure 5 ZLDO1117 as a Negative LDO ZLDO1117 9 of 14 July 2012 Document number
Macht eine TPD4E1B06 das heute nzocht besser und billiger ? Und selbst ein billiger MMBT3904 erlaubt kein Nanoampere https://x.artofelectronics.net/wp-content/uploads/2019/11/2xp1_actual_BJT_FET_leakage.pdf
Lineare DC Current Gain. Diesen Transistor gibt es sogar noch, > aber nicht in SMD. Albern. Als MMBT3904 verkauft den z.B. Mouser von mehreren Herstellern: https://www.mouser.de/c/semiconductors/discrete-semiconductors/transistors/bipolar-transistors-bjt/?q=MMBT3904&package%20%2F%20case=SOT-23-3&pop
Basis über den einsamen bestückten Widerstand angeschlossen ist, wird es wohl ein NPN sein wie MMBT3904 von ST mit 34 Marking, aber es tut dann quasi jeder NPN wie BC847B die meist mit 1F bestempelt sind. Zur Sicherheit könnte man messen ob am Emitter, in der Nahe der D2 Beschriftung, Masse anliegt.
über den > einsamen bestückten Widerstand angeschlossen ist, wird es wohl ein NPN > sein wie MMBT3904 von ST mit 34 Marking, aber es tut dann quasi jeder > NPN wie BC847B die meist mit 1F bestempelt sind. Zur Sicherheit könnte > man messen ob am Emitter, in der Nahe der D2 Beschriftung, Masse
schrieb im Beitrag #7634626: > Hier das Umfeld der Geschichte > > Baugröße : SOT23? Hat der MMBT3904 (Q1). Der vermeintliche Regler ist breiter, wphl SOT-23W > Umfeld: siehe Bild Jedenfalls kein Schaltregler. Beim vorgeschlagenen RP109 von Nisshinbo/Ricoh wäre wohl Pin1 nicht markiert
dieser Anwendungsklasse machen. Da musst du dich wohl mal auffrischen. :) Heute wohl eher MMBT3904 und MMBT3906. Beide in SOT-23. Und richtig gute schnelle "Schalter" sind sie nicht. Einer LED wird man es aber nicht ansehen. Es ist auch immer eine gute Idee, wesentliche Parameter an vorliegenden
schrieb im Beitrag #7615784: > >> Da musst du dich wohl mal auffrischen. :) >> Heute wohl eher MMBT3904 und MMBT3906. Beide in SOT-23. > > Stefan fragte ausdrücklich nach *bedrahtet* , in SOT gibt es jede Menge > Auswahl. Lesen und Verstehen können halt unterschiedliche Dinge sein. Ich bin hier
10K_04 AC_IN# 50,66 100p_25V_NPO_02 *24K_1%_04 1u_25V_X5R_06 A PD4 C A C A PR120 56K_04 B PQ10 VA MMBT3904H ZD5245BS2 Option close to EC E PR123 56K_04 ᙔ!Ϻ!ႝ!တ!!DMFWP!DP/ AC_IN 50,53,54 VREG3 Title 12,32,50,53,54,55,56,58,60,61,68VIN 5,8,12,28,35,38,40,41,46,49,50,51,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,6VDD3
0.4A, durch die LED ? Keine Ahnung, du hast nicht geschrieben, welche LED du nutzen willst. Der MMBT3904 hält jedenfalls nur 200mA aus, also nein, die Schaltung überlebt nicht. Und er verträgt auch nicht -40V an der Basis wie sie in dieser Schaltung beim Umschalten entstehen. Also 3 x Nein.
www.jogis-roehrenbude.de/Sender/UKW-Pruefsender/Pruefsender.htm funktioniert mit BC107/238/548/848 bzw 2N3904/MMBT3904 problemlos. (ja, da sind drei Transistoren in der Schaltung. Aber nur einer macht HF.)
Soul E. schrieb im Beitrag #7143264: > funktioniert mit BC107/238/548/848 bzw 2N3904/MMBT3904 problemlos. Der NF-Teil läuft mit 2x BC548 und der Oszillator-Transistor wurde durch einen BF494 ersetzt. Weitere Ersatztypen sind BF199 und BF224.
CONTROL 1/16 W 0 RV1 LYT4317E BP 4 3 V F1 140 VAC V S 3 5 A X0202MA2BL2 S R FB Q2 A C15 90 - 132 MMBT3904 M 100 nF L VAC N 470 nF 49.9 kΩ 50 V 50 V R8 1% C14 R27 R22 100 Ω 1/16 W C8 10 nF 1/10 W 1 kΩ 1 W 416 V 50 V 1/10 W CY1 470 pF 250 VAC PI-6875-052213 Figure 8. DER-350 Schematic of an Isolated, TRIAC
falls du keine Logik-MOSFET hast. IC DW01A und HY2213-BB3A, auch Transistoren P75N02LD, Si2302, MMBT3904 und MMBT3906 gibt es in Ebay. Du kannst nach dem gleichen Prinzip BMS und Balancer für gesamte 48 Volt-Akku machen, dann allerdings solltest du statt P75N02LD andere MOSFET nehmen, da diese nur bis
MHz - Noise so niedrig wie möglich - Basiert auf generell verfügbaren Kleinsignaltransistoren (MMBT3904, PMBT2369, MMBTH10). Jfets habe ich net da... - Kapazität der Photodiode: 5pF (SFH213 mit etwas bias) Um gleich diverse Kommentare vorwegzunehmen: Ich weiß, dass man das heutzutage anders macht